液态,就可以实现超导。
也就是说,空心硅藻管加液态汞,就是常温超导体。
毕竟汞的熔点为负的38.87摄氏度,沸点为356.6摄氏度,在这个区间内,汞都是液态。
虽然汞有剧毒,只要密封比较好,安全性还是可以保证的。
比起那一点毒性的风险,其常温超导的特性才是真正的价值。
江淼也没有想到,会在这种阴差阳错的情况下,完成常温超导体的研发。
他之所以想到去除硅豆丝的内部蛋白,其实是为了测试硅豆丝的耐高温极限,高温分解了内部蛋白质之后,测试过程中,发现这种新材料的导电性非常奇怪,才深入进行研究。
而硅豆丝3号,这东西和硅豆丝2号大同小异,不过其空心部分,是通过挤压工艺,加入了石墨粉末,再通过高温烧结处理。
因此硅豆丝3号,又叫“石墨—硅藻管”,也可以叫碳化硅管。
其特点是耐高温,可以耐受2854摄氏度的极限高温,而且硬度也非常高,几乎和金刚石相差无几,同时也可以作为半导体材料使用。
当然,如果仅仅是这样,那普通的碳化硅也可以做到。
真正让碳化硅管获得编号的原因,是这新材料有类似于碳纳米管的特性,那就是高强度,其刚度达到885gpa,而且其生产比碳纳米管简单,很容易就可以生产出几十米长度的碳化硅管,还有碳纳米管没有的耐高温特性。
至于硅豆丝4号,它同样是从空心硅藻管的基础,衍生出来的新材料。
4号是使用化学沉积技术,在表面形成一层致密的白银,因此又叫“镀银硅管”。
镀银之后的空心硅藻管,在通电的情况下,会在管道内部形成一个微电场,只要金属粒子被吸入其中,就会被其洛伦兹力加速,由在纳米尺寸上的空心管道,其内部是真空状态,
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